A) Prevedere e calcolare il comportamento delle strutture B) Ispezione visiva delle strutture C) Progettare strutture senza calcoli D) Demolire le strutture
A) Resistenza al carico di una struttura B) Sollecitazione massima alla rottura C) Spostamento di una struttura sotto carico D) Tipo di materiale utilizzato per la costruzione
A) Metodo delle sezioni B) Metodo dei momenti C) Metodo dei giunti D) Metodo degli elementi finiti
A) Zona di compressione B) Parte superiore della trave C) Asse neutro D) Zona di tensione
A) Collegamento dei pin B) Connessione bullonata C) Connessione saldata D) Connessione adesiva
A) Riduzione dell'altezza totale dell'edificio B) Aumento del peso dell'edificio C) Aggiunta di elementi di smorzamento alla struttura D) Utilizzo di materiali da costruzione flessibili
A) Per calcolare le proprietà dei materiali della struttura B) Per analizzare le condizioni di carico statico C) Per valutare la resistenza al vento D) Determinazione delle frequenze naturali e dei modi di vibrazione
A) Colonna B) Reggiseno C) Fascio D) Traliccio
A) Carico concentrato B) Carico assiale C) Carico trasversale D) Carico torsionale
A) Quattro B) Due C) Uno D) Tre
A) Analisi statica B) Analisi modale C) Analisi di buckling D) Analisi dinamica
A) Riduzione dei costi di costruzione B) Aspetto visivo del progetto strutturale C) Eliminazione della necessità di ingegneri strutturali D) Efficienza e precisione nei calcoli complessi
A) Trave sporgente B) Trave a sbalzo C) Fascio continuo D) Trave semplicemente appoggiata
A) Le strutture solide hanno una migliore resistenza ai terremoti B) Le strutture a guscio hanno una maggiore capacità di carico C) Le strutture a guscio sono sottili e curve, mentre le strutture solide sono volumetriche. D) Le strutture a guscio sono più facili da costruire
A) Analisi delle capriate B) Diagramma del momento flettente C) Analisi dello spettro di risposta D) Diagramma della forza di taglio
A) Principio di Bernoulli B) Legge di Hooke C) La terza legge di Newton D) Legge di Pascal
A) Pesi di travi e pilastri. B) Carichi di neve. C) Pesi di elementi strutturali. D) Pesi di elementi strutturali fissi.
A) Struttura reticolare. B) Angolo. C) Trave. D) Pilastro.
A) Carichi dovuti al vento. B) Carichi sismici. C) Carichi permanenti. D) Carichi d'urto.
A) Strutture aeronautiche. B) Ponti. C) Torri. D) Edifici.
A) Teoria dell'elasticità B) Meccanica dei materiali C) Metodo degli elementi finiti D) Meccanica del continuo
A) Richiede calcoli manuali B) Applicabile solo a strutture semplici C) Alcuni errori numerici D) Dipende da formulazioni analitiche
A) Principio dei lavori virtuali B) Principio di equilibrio C) Principio dei momenti D) Principio di sovrapposizione
A) Il materiale è duttile. B) Il materiale è fragile. C) Il materiale è elastico. D) Il materiale è plastico.
A) 2 B) 5 C) 10 D) 20
A) Giunto scorrevole B) Giunto a perno C) Giunto a rullino D) Giunto fisso
A) Metodi classici B) Metodo degli elementi finiti C) Metodo degli elementi al contorno D) Metodo senza elementi
A) R_Ax + F_AD * sin(60) + F_AB = 0 B) R_Ax - F_AD * cos(60) + F_AB = 0 C) R_Ax + F_AB * cos(60) = 0 D) R_Ax + F_AD * cos(60) + F_AB = 0
A) -10 + F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0 B) -10 - F_AD * sin(60) - F_BD * sin(60) = 0 C) -10 - F_AD * cos(60) - F_BD * sin(60) = 0 D) -10 - F_AD * sin(60) + F_BD * sin(60) = 0
A) -F_AD * cos(60) - F_BD * cos(60) + F_CD = 0 B) -F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 C) F_AD * cos(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0 D) -F_AD * sin(60) + F_BD * cos(60) + F_CD = 0
A) F_BC = 0 B) F_BC = 5 C) -F_BC = 5 D) -F_BC = 0
A) F_CD = 5 B) -F_CD = 0 C) F_CD = 0 D) -F_CD = 5
A) R_B + F_BD * sin(60) + F_BC = 0 B) R_B - F_BD * sin(60) + F_BC = 0 C) R_B + F_BD * cos(60) + F_BC = 0 D) R_B + F_BC * sin(60) = 0
A) Non verificato B) Verificato C) Errato D) Necessari ulteriori calcoli
A) -F_AB - F_BD * sin(60) = 0 B) -F_AB - F_BD * cos(60) = 0 C) F_AB - F_BD * cos(60) = 0 D) -F_AB + F_BD * cos(60) = 0
A) R_Ay B) FBD C) FAB D) FCD
A) Diagramma dei corpi liberi B) Forza FAB C) Reazione Ay D) Forza FCD
A) FBD B) FAB C) FCD D) R_Ay
A) Utilizzando solo le forze verticali B) Utilizzando solo le forze orizzontali C) Trascurando la parte sinistra D) Considerando l'intera struttura
A) 1/√3 B) √3 C) √3/2 D) 1/2
A) 10 B) 20 C) 5 D) 15
A) Isotropo, ortotropo o anisotropo B) Lineare e non lineare C) Statico e dinamico D) Omogeneo ed eterogeneo
A) La flessibilità della struttura B) Lo spostamento dei nodi C) La rigidità complessiva D) Le forze esterne applicate
A) Robert Hooke B) Galileo Galilei C) Leonardo da Vinci D) Isaac Newton
A) 1750 B) 1660 C) 1687 D) 1826
A) Stephen Timoshenko B) Isaac Newton C) Daniel Bernoulli D) Leonhard Euler
A) 1826 B) 1700 C) 1687 D) 1873
A) Daniel Bernoulli B) Stephen Timoshenko C) Claude-Louis Navier D) Leonhard Euler
A) Alexander Hrennikoff B) Stephen Timoshenko C) R. Courant D) J. Turner
A) 1956 B) 1936 C) 1941 D) 1942 |